4. КОНСТРУКЦИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
Как отмечалось ранее (см.п. 1.1.) для маломощных солнечных энергоустановок наиболее эффективным является фиксированный солнечный коллектор. Так как фиксированный коллектор не является следящим устройством, то его ориентация играет особо важную роль в эффективности всей установки. Очевидно солнечный коллектор должен быть ориентирован таким образом, чтобы за все время его использования он получал наибольшую суммарную энергию солнца.
Плотность солнечного излучения, поступающего на солнечный коллектор, определяется по формуле /18,37/:
, (4.1.1.)
где: Sк - суммарная за год плотность солнечного излучения на коллектор с параметрами ориентации и , Вт/м2;
Sпi - плотность солнечного излучения на перпендикулярную к нему площадку за i-тый промежуток времени, Вт/м2;
i - средний угол солнца над горизонтом в i-тый период времени, град;
сi - средний азимут солнца за i-тый период времени, град.
Учитывая, что метеорологические станции имеют наиболее полную информацию о плотности солнечного излучения на горизонтальную поверхность, выразим Sп через Sг /37/:
, (4.1.2.)
Тогда (4.1.1.) будет иметь вид:
, (4.1.3.)
Как видно из (4.1.3.) суммарная годовая плотность солнечного излучения на фиксированный коллектор зависит от двух параметров g и b.
Оптимальное значение угла g определяется из равенства /32/:
, (4.1.4.)
Проведем вычисления:
, (4.1.5.)
Воспользуемся тригонометрическим тождеством :
, (4.1.6.)
Обозначив, разделив (4.1.5.) на и с учетом (4.1.6.), получим:
, (4.1.7.)
Откуда определяем:
, (4.1.8.)
Или проведя обратную подстановку , окончательно получаем:
, (4.1.9.)
Как видно из (4.1.9.), оптимальный азимутный угол ориентации солнечного коллектора не зависит от угла его наклона к горизонту.
, (4.1.10.)
Оптимальный угол определяется при условии = опт из условия:
, (4.1.11.)
Выполняем вычисления:
, (4.1.12.)
В результате расчетов получены следующие параметры ориентации солнечного коллектора:
- азимутный угол должен состовлять -12,5 град., т.е. солнечный коллектор должен быть повернут на 12,5 град. на юго-восток;
- угол наклона к горизонтальной поверхности должен состовлять 41,6 град.
Такая ориентация солнечного коллектора объясняется тем, что в Ростовской области в среднем за год в первой половине дня более ясная погода чем во второй половине дня.
Учитывая, что Зерноград расположен западнее поселка Гигант на 4,5 градуса, принимаем азимутальный угол солнечного коллектора равный 17 градусов.
5. РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
5.1. Выбор электрических машин
Машина постоянного тока работает в двух режимах: генераторном и двигательном.
В режиме генератора МПТ должна обеспечивать только зарядку АБ. Так как в В-установке предусмотрено поддержание скорости вращения при изменении силы ветра, а режим зарядки АБ не является жестким ( напряжение зарядки может быть в пределах 13...20 В, а ток зарядки в пределах 0,1...1,3 Iз.н./ 1 /, где Iз.н.- номинальный ток зарядки ), то для этих целей можно применить МПТ с любой системой возбуждения.
В режиме двигателя необходимо, чтобы обороты МПТ изменялись как можно меньше, при изменении нагрузки на валу, т.к. генератор переменного тока желательно вращать с постоянной скоростью. Для этих целей наиболее подходит МПТ параллельного возбуждения, у которой зависимость оборотов от момента сопротивления или тока якоря слабо выражена/2,26/.
Генератор переменного тока предназначен для снабжения электроэнергией электроприемников сельской усадьбы, среди которых есть потребители как с активной нагрузкой (электроосвещение с лампами накаливания, электрокамины, утюги, инкубаторы), так и с активно-индуктивной нагрузкой (пылесосы, стиральные машины, теле радиоаппаратура и т.п.). В качестве ГПТ применяется синхронный генератор, который обеспечивает выработку электроэнергии достаточно высокого качества при любом виде нагрузки / 27 /.
Выбор электрических машин начинаем с ГПТ.
Максимальная эквивалентная мощность ( Pэнаг) нагрузки генератора равна 1,1 кВт (зимний период). Выбираем генератор из условия / 21,46 /:
Ргн Рэmax =1.1(кВт) (5.2.1.)
где Ргн - номинальная мощность генератора.
Принимаем синхронный генератор СГВ-6/500У1, технические характеристики которого следующие/30/:
Назначение - для ветроэнергетических установок;
Род тока - трехфазный переменный;
Частота тока - 50 Гц;
Напряжение номинальное - 400/230 В;
Мощность номинальная - 2,0 кВт;
Ток номинальный - 6,3 А;
Обороты номинальные - 500 об/мин;
К.П.Д. номинальный - 80/78,5 %
Коэффициент мощности номинальный - 0,8;
Напряжение возбудителя - 30 В;
Масса - 85 кг;
Вид климатического исполнения - У1;
Коэффициент искажения синусоиды напряжения - не более 10%;
Режим работы - S1.
Мощность на валу ГПТ определяется по формуле/21,46/:
, (5.2.2.)
где: Рнагрi- мощность на валу генератора при i-той нагрузке, кВт;
h - к.п.д. генератора при i-той нагрузке.
Эквивалентная мощность на валу генератора определяется по формуле:
, (5.2.3.)
где ti - продолжительность действия i-той нагрузки, ч.
Эквивалентная мощность на валу генератора ровна:
, (кВт)
Выбираем в качестве МПТ машину 2ПБВ112SУ1 со следующими техническими характеристиками /28/.
Назначение - двигатель и генератор;
Напряжение - 60 В;
Ток: - двигателя - 36 А;
- генератора - 28 А;
Скорость вращения - 500 об/мин;
Мощность:
- двигателя - 2,2 кВт;
- генератора - 1,7 квт;
К.П.Д. - 80% ;
Масса - 34,5 кг;
Режим работы - S1;
Максимальный момент, при (1,1Uв) - 50 Нм.
Выбранная машина постоянного тока нуждается в проверке только в двигательном режиме. При этом следует проводить проверку по нагреву, и по статической устойчивости /46/. Проверка по нагреву ведется по условию /46/:
, (5.2.4.)
где: Рн - номинальные потери мощности на нагрев, Вт;
Рi - потери мощности на нагрев при i-той нагрузке, Вт.
, (5.2.5.)
где hi - К.П.Д. двигателя при i-той нагрузке.
К.П.Д. при i-той нагрузке определяется по формуле/46/:
, (5.2.6.)
где:
a - отношение постоянных потерь к переменным.
Для двигателей постоянного тока параллельного возбуждения a=1...1,5 /46/. Принимаем a= 1.
(Вт)
(Вт)
Выбранный двигатель проходит по допустимому нагреву. На статическую устойчивость двигатель проверяется по условию /46/:
Мдв.мах Мс.мах (5.2.7.)
где: Мдв.мах, Мс.мах - максимальный момент двигателя и генератора соответственно, Нм.
Так как скорости вращения двигателя и генератора равны, то условие (5.2.7.) принимает вид:
, (5.2.8.)
Рдв.mах=2600 Вт (при увеличении тока возбуждения на 10%)
(Вт)
Таким образом, проверка показала, что МПТ выбрана правильно. Окончательно принимаем машину постоянного тока 2ПБВ112SУ1.
Таблица 5.2.1.
Расчет потерь мощности на нагрев Nуч | ti | Pi,Вт | Xi | hi | (1-hi)/hi | DРi,Bт | DРi*ti |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 531 427 465 590 652 811 1545 1999 1766 1035 1249 1535 1811 1839 1270 1298 1444 1206 831 630 612 | 0,29 0,24 0,26 0,33 0,36 0,45 0,85 1,11 0,98 0,57 0,69 0,85 1,00 1,02 0,70 0,72 0,80 0,67 0,46 0,35 0,34 | 0,68 0,64 0,66 0,70 0,71 0,75 0,80 0,80 0,80 0,77 0,79 0,80 0,80 0,80 0,79 0,79 0,80 0,79 0,75 0,-0 0,70 | 0,47 0,56 0,51 0,42 0,40 0,33 0,25 0,25 0,25 0,30 0,26 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,25 0,26 0,33 0,42 0,42 | 249 239 237 247 260 267 386 500 441 310 324 383 452 459 330 337 361 313 274 264 257 | 249 717 237 247 260 267 386 1000 441 310 324 383 452 459 330 337 361 313 274 264 257 |
5.2.Разработка принципиальной схемы электроснабжения.
Блок-схема системы электроснабжения представлена на листе 5. Система работает следующим образом. При наличии ветра работает В-установка, которая через муфту вращает МПТ и ГПТ. МПТ работает как генератор, который заряжает АБ через коммутатор режимов КР. ГПТ подает напряжение на нагрузку. С-установка через коммутатор режимов КР также работает на зарядку АБ.
При отсутствии ветра или при сильном ветре В-установка останавливается и с помощью муфты отсоединяется от МПТ и ГПТ. АБ через КР подает питание на МПТ, которая работает как двигатель, вращающий ГПТ. Таким образом ГПТ в отсутствии ветра вращается от МПТ, получающей электроэнергию от АБ. Так как МПТ потребляет ток, превышающий ток от С-установки, то одновременная подзарядка АБ и их разрядка на МПТ недопустима. Для этого в системе предусмотрен КР, который подключает к С-установке только часть АБ, не задействованной на МПТ, и служит для сохранения вращения МПТ в режиме генератора и двигателя.
Соответствующая блок-схеме принципиальная схема приведенна на листе 5. Схема работает следующим образом.
При вращении под действием ветра ветроколеса переключатель SAI находится в положении 1(генераторное).В этом случае GB2(машина постоянного тока) работает в режиме генератора и через диодный мост VDI…VD6 заряжает 1/2 аккумуляторных батарей(например GB3). Во вращение от ветроколеса приводится и GB1 (генератор переменного тока), который подает напряжение к потребителям.
При остановке ветроколеса, переключатель SA1 переходит в положение 2(двигательное) и через диодный мост VD1…VD6 напряжение с аккумуляторных батарей GB3 подается на GB2, который в этом случае работает в двигательном режиме и вращает GB1 вместо ветроколеса..
В схеме предусмотрены:
- сигнализация напряжения на нагрузке и в цепях управления (HL1, HL2);
- защита силовой цепи (QF1, QF2);
- отсоединение электрических машин для ремонтных нужд (QS1).
... северных регионов за счет возведения двойной оболочки здания с использованием солнечной энергии можно обеспечить до 40% экономии тепла. Учитывая развитие технологий возобновляемой энергетики, с должной долей уверенности можно сказать о реальной возможности создания эффективной системы энергоснабжения удаленных от центральной энергосети сельских домов при условии комбинированного использования ...
... словами можно сказать - BIOS - это набор программ, которые переводят понятные пользователю команды Windows на язык, понятный компьютеру. Если говорить более конкретно о системах ввода информации и распознания текста, стоит рассмотреть Windows XP Tablet PC Edition. Microsoft сопроводила выход новой версии громким девизом: "Новая операционная система с улучшенными возможностями рукописного ввода ...
... комплект генераторов на дизельном топливе можно запустить, синхронизировать и подключить к изолированной сети менее чем за две секунды. Преобразование энергии ветра является альтернативным возобновляемым источником энергии, чтобы заменить дорогостоящее топливо. Новые исследования технической осуществимости проектов использования ветроустановок совместно с дизельгенераторами в изолированных сетях ...
... дешевых подложках; выращивать слои GaAs на удаляемых подложках или подложках многократного использования. Поликристаллические тонкие пленки также весьма перспективны для солнечной энергетики. Чрезвычайно высока способность к поглощению солнечного излучения у диселенида меди и индия (CulnSe2) - 99 % света поглощается в первом микроне этого материала (ширина запрещенной зоны - 1,0 эВ) [4]. ...
0 комментариев